
- •Содержание
- •1.13. Задания для самопроверки 59
- •1.17. Задания для самопроверки 88
- •1.19. Задания для самопроверки 108
- •1.23. Задания для самопроверки 116
- •1.27. Задания для самопроверки 125
- •1.37. Задания для самопроверки 144
- •1.48. Задания для самопроверки 159
- •Перечень рисунков
- •Перечень таблиц
- •Введение
- •Принятые сокращения
- •1.Жизненный цикл разработки по
- •Программные проект и его атрибуты
- •Ролевые модели в программном проекте
- •Размер и сложность программного проекта
- •Характеристики программного проекта
- •Качество программного продукта
- •Экран проекта и сводка о подходе
- •Критерий smart для формулирования целей
- •Критерии успешности программного проекта
- •Модели жизненного цикла
- •Водопадная модель
- •Модель быстрой разработки приложения
- •Пошаговая модель
- •Спиральная модель Боэма
- •Прототипная модель
- •Выбор модели жизненного цикла
- •Задания для самопроверки
- •2.Типовой каркас для разработки по
- •Программная разработка
- •Планирование проекта
- •Модель cocomo для оценки трудозатрат в проекте
- •Модель slim для оценки трудозатрат в проекте
- •Разработка спецификации требований
- •Отслеживание и контроль
- •Верификация и валидация
- •Обеспечение качества
- •Конфигурационное управление
- •Метрики
- •Повышение квалификации
- •Задания для самопроверки
- •3. Модели зрелости способностей cmm/cmmi
- •Ключевые области процесса в модели cmm
- •Характеристика уровней зрелости в модели cmm
- •Интегрированная модель зрелости способностей cmmi
- •История возникновения
- •Уровни зрелости и области процесса
- •Уровни способностей процесса в модели cmmi
- •Специальные и общие цели и практики процессных областей
- •Характеристики уровней зрелости в модели cmmi
- •Задания для самопроверки
- •4.Управление рисками в программном проекте
- •Модели esi и pmi управления рисками
- •Выявление рисков
- •Анализ рисков
- •Расстановка приоритетов для рисков
- •Планирование рисков
- •Исполнение ответных стратегий
- •Оценивание результатов исполнение ответных стратегий
- •Документирование действий по рискам
- •Заключительное оценивание рисков
- •Задания для самопроверки
- •5.Стандарты качества iso в применении к по
- •Структура и принципы семейства стандартов iso 9000
- •Модели iso 9000 на базе процессов
- •Самооценивание по ключевым элементам iso 9000
- •Задания для самопроверки
- •6.Формальные методы в разработке по
- •Инструменты формализации и верификации
- •Взаимодействие функциональностей
- •Интегрированная технология анализа и верификации
- •Задания для самопроверки
- •7.Некоторые общие технологические приемы
- •Инспекции по Фейгану
- •Диаграммы Исикавы («рыбий скелет»)
- •Инструменты
- •Swot-анализ
- •Сбалансированный экран результативности
- •Технологическая дорожная карта
- •Метод Дельфи
- •Деревья решений
- •Сравнительное ранжирование
- •Методология подвижного программирования
- •Принципы подвижного программирования
- •Рабочий цикл и роли участников
- •Рабочие документы и обстановка
- •Задания для самопроверки
- •8.Сертификация программного обеспечения в авиации
- •История создания серии документов do-178 и ed-12
- •Уровни программного обеспечения
- •Процессы жизненного цикла по авиационных систем
- •Цели процессных деятельностей
- •Рабочие документы и категории их контроля
- •Процесс планирования по
- •Процессы разработки по
- •Определение требований
- •Проектирование
- •Кодирование
- •Верификация
- •Конфигурационное управление
- •Обеспечение качества
- •Контакт с органом сертификации
- •Выводы и рекомендации
- •Задания для самопроверки
- •9.Задания для самостоятельной работы
- •Темы, связанные с единым каркасом для разработки по
- •Перечень тем
- •Краткое описание каждой темы
- •Тема 2. Программная архитектура базового инструмента для распределенного управления программными проектами
- •Тема 3. Профили типовых рабочих компонентов для разработки приложений
- •Тема 1. Прототип метрической базы данных для управления разработкой приложений
- •Тема 5. Репозиторий повторно используемых компонентов
- •Тема 6. Сквозной пример для единого каркаса разработки приложений
- •Темы, связанные применением формальных методов перечень тем
- •Тема 1. Сравнительный анализ систем верификации
- •Тема 2. Формализация протоколов связи краткое описание каждой темы
- •Тема 1. Сравнительный анализ систем верификации
- •Тема 2. Формализация протоколов связи
- •10.Литература
- •11.Приложения
- •Шаблон для одностраничного экрана проекта
- •Примерная структура положения о работе и тз
- •Примерная форма еженедельного отчета
- •Примерная форма презентации на ежемесячном операционном обзоре
- •12.Указатель
Диаграммы Исикавы («рыбий скелет»)
Диаграммы Искавы (Kaoru Ishikawa) или рыбий скелет (fishbone) являются удобным инструментом для классификации и систематического поиска причин какой-либо проблемы, получившим широкое распространение вскоре после своего появления.
Основу инструмента составляет та или иная классификация возможных причин проблемы. В разработке ПО крупными областями, где могут скрываться эти причины, обычно являются персонал, процесс разработки, оборудование, методы управления разработкой, среда разработки и исходные материалы (документы) для нее, как это показано на Рис. 47.
Рис. 47. Общая схема диаграммы Исикавы
В «голову» рыбы помещается формулировка исследуемой проблемы, после чего на «скелетных костях», соответствующих выбранным категориям причин размещаются формулировки предполагаемых причин данной проблемы, относящихся к данной категории, так называемые первичные причины. Если выявляются более мелкие, «вторичные» причины, то они могут отображаться как отходящие от своей «первичной» причины.
Пример заполненной диаграммы приведен на Рис. 48. В данном случае возможные причины отнесены к четырем категориям: люди, методы, инструменты и вводные установки. Выявленные причины затем ранжируются по своей значимости и для них разрабатывается план устранения в соответствии с их рангом, начиная с самых серьезных по своему вкладу в проблему. Этот шаг аналогичен соответствующим шагам в управлении рисками и может проводиться теми же методами.
Инструменты
Рис. 48. Исследование причин отсутствия инспекций диаграммой Исикавы
Результаты анализа причин обычно сохраняются в исторической базе данных проекта и затем используются для определения результативности принятых мер по искоренению этих причин в данном проекте и последующих проектах.
Swot-анализ
SWOT-анализ (SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы) – один из структурных методов стратегического планирования, хорошо зарекомендовавший себя в анализе проблем. Представляет собой категоризацию признаков проблемы (коллектива разработчиков, программного продукта, организации) по указанным четырем группам для обоснованного принятия решения по данному вопросу. При этом сильные и слабые стороны относятся к внутренним факторам, на которые разработчики могут воздействовать, а возможности и угрозы – это внешние факторы, которые надо учитывать, но управлять которыми разработчики не могут.
Пример SWOT-анализа проблемы «Развивать ли собственную службу поддержки информационных технологий (ИТ) в данной организации?» приведен на Рис. 49.
|
|
|
|
Внешние факторы |
Opportunities – возможности Рост использования ИТ Рост зрелости outsourcing’а и сокращение расходов |
Strengths – сильные стороны Высокий уровень знания инфраструктур Отличное знание архитектур Применение ITIL/CobiT к оказанию услуг по ИТ Доступ к новейшим технологиям |
Внутренние факторы |
Threats/Risks – угрозы/риски Рост требований к профессионалам в ИТ Высокий спрос на рынке |
Weaknesses – слабые стороны Отсутствие «стратегического видения» Недостаточный компенсационный пакет Нехватка персонала для поддержки на переднем крае (front-end) |
||
|
ITIL – Information Technology Infrastructure Library |
|
|
|
CobiT – Control Objectives for Information and related Technology |
|
Рис. 49. Пример SWOT-анализа проблемы
Такое представление результатов анализа проблемы легко обсуждается с компетентными лицами и помогает принять взвешенное решение.